ESD -suojavarusteet, -laitteet ja niiden käyttötiedot

Aug 18, 2021 Jätä viesti

ESD -suojavarusteet, -laitteet ja niiden käyttötiedot

1. Ihmisen ESD -suojatuotteet


Ihmiskeholle on suunnilleen 6 erilaista ESD -suojatuotetta.


(1) ESD-suojavaatteet (kutsutaan myös antistaattisiksi työvaatteiksi)


ESD -suojavaatetus on valmistettu johtavista kuiduista. Hieromalla muita esineitä vasten syntyvä staattinen sähkö vuotaa johtavien kuitujen ja ihmiskehon välisen kosketuksen kautta tai koronapurkauksen ja diffuusion kautta johtavien kuitujen välillä. Staattisen sähkön kertymisen estämiseksi.


ESD -suojavaatteissa käytetään kolmenlaisia ​​materiaaleja ja johtavia kuituja:


A. Metallikuidusta valmistetut vaatteet: vaatteet, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräslangasta ja puuvillasta, halkaisija 8-50 mikronia.


B, hiiltavat (tai metalliset) vaatteet: johtavien materiaalien (johtava hiilimusta, metallijauhe) ruiskuttaminen ja galvanointi synteettisten kuitujen pinnalle.


C. Johtavat synteettikuituvaatteet: Johtavat materiaalit sekoitetaan synteettisiin kuituihin.


ESD -suojavaatteiden suunnittelua ja käyttöä koskevat seuraavat vaatimukset:


Ei-antistaattista kangasta ei yleensä käytetä vuorena. Käytettäessä käytettävä vuori saa olla enintään 20% vuorauksen kokonaispinta -alasta.


Koko vaatteessa ei saa käyttää metallisia lisävarusteita. Kun sitä on käytettävä, sitä ei saa altistaa suoraan vaatteen pinnalle, ja metallin tulee purkautua samalla puolella.


Jokaisen ESD-suojavaatetuksen havaitsemisvarauksen tulisi olla pienempi kuin 0,6 mikropulloa kappaletta kohti, joka on määritelty kansallisessa GB12014-89&"Antistaattinen työ &" -standardissa. Sähkön määrä ei saa ylittää 0,01 mikropulttia/kappale, tason II pinta -ala ei saa olla yli 0,1 mikropulttia/kappale ja tason III alueen tulee olla alle 0,4 mikrokulmaa/kappale.


Kun käytät ESD-suojavaatetusta, sitä on käytettävä yhdessä ESD-suojakenkien (antistaattiset kengät) kanssa.


Kansallisen standardin läpäisemät ESD-suojavaatteet on tarkastettava uudelleen joka toinen vuosi. Jos veloitettu summa ylittää edellä mainitun arvon, sitä ei saa käyttää.


Puhtaat puuvillavaatteet eivät voi estää staattisen sähkön kertymistä ympäristöön, jossa suhteellinen kosteus on alle 40%, joten se ei sovellu ESD -suojavaatteisiin.


(2) ESD-suojakengät (antistaattiset kengät)


Kengän pohja on valmistettu synteettisestä kumista, jossa on johtava hiilimusta, joka vuotaa ESDS -laitteen käyttäjän kantaman sähköstaattisen varauksen maahan ja estää staattisen sähkön kertymisen ihmiskehoon.


Kansallinen standardi GB4386-84&"; Turvallisuuden tekniset ehdot antistaattisille kumipohjaisille kengille ja johtaville kumipohjaisille kengille &"; säädetään, että antistaattisten pohjien vastus on 5 × 104 × 108 ohmia ja johtavien kenkien vastus on enintään 1,5 × 105 ohmia. Ero antistaattisten kenkien ja johtavien kenkien välillä on se, että antistaattisia kenkiä voidaan käyttää ympäristössä, jossa on sähkölaitteita, ja ne voivat estää 250 voltin jännitteen aiheuttamat sähköiskut ihmiskeholle. Sähköä johtavia kenkiä ei saa käyttää ympäristöissä, joissa on sähköiskun vaara.


Jotta varmistetaan ihmiskehon staattisen sähkön poistuminen, maan ja maan välisen vastusarvon tulee olla enintään 108 ohmia ja 0,5 × 105 ohmia. Siirtoprosessin aikana kengän pohjaan ei saa tahrata eristettä, ja eristävien sukkien siirtäminen on kielletty.


(3) Antistaattinen rannehihna ja jalkahihna


Jokaisen, joka käsittelee ESDS-laitteita, tulee käyttää antistaattisia ranne- ja jalkahihnoja. Rannehihnojen ja jalkahihnojen tehtävänä on vuotaa nopeasti ihmiskehon staattinen varaus maahan.


Yleinen antistaattinen rannehihna koostuu soljesta, vyöstä ja maadoitusjohdosta. Hihnoissa, soljissa ja maadoitusjohtimissa on hyvä sähkökosketus. Käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi rannehihnan maadoitusjohdolla on yleensä sarjassa 1 megaohmin vastus, joka rajoittaa läpi kulkevan virran, kun ihmiskeho saa sähköiskun, enintään 5 mA: iin.


Rannehihnoja on kahta tyyppiä: toista käytetään yleisten ESDS -laitteiden käyttöympäristössä, ja sen maadoituskestävyys sarjassa on 1 megaohmia. Toista käytetään ESDS -laitteiden käyttöön erityisympäristöissä, ja sen maadoituskestävyys on noin 50 kilohmia (katso ETS).


Kun käytät rannehihnaa, varmista, että rannehihna on hyvässä kosketuksessa ihmisen ranteeseen, maadoitusjohtoon ja maadoitusjohtoon.


(4) ESD -sormisängyt


ESDS -laitteita käyttävien ihmisten käyttämät sormisängyt on valmistettu lateksista, jossa on antistaattisia aineita, jotta estetään ESDS -laitteiden vahingoittuminen epätasaisen potentiaalin vuoksi. Sormisängyn pintavastuksen tulee olla alle 108 ohmia.


(5) Antistaattiset sukat


Antistaattiset sukat valmistetaan istuttamalla johtavia sähköjohtoja pohjamateriaaliin, jotta saadaan aikaan sähköinen kosketus ihmiskehon ja johtavien kenkien välille. Pohjan vastus saa olla enintään 108 ohmia.


ESD -suojalaitteet elektroniikkateollisuuden tuotantoympäristössä:


(1) ESD -suojatyöpöytä


ESD -suojamateriaalista valmistettua ja maadoitettua työpöytää kutsutaan ESD -suojapenkiksi. Pöytälevy on valmistettu staattisesti johtavista tai staattisesti hajoavista materiaaleista (käytetään myös ESD -suojamateriaaleista valmistettuja pöytämattoja). Pöytälevy on hyvässä kosketuksessa maadoitusjohtoon. ESD -suojatyöpöydän pinnan ja maadoitusjohdon välinen liitäntä on pehmeä (1 MΩ: n vastuksella sarjassa). Yleisen ESD-suojatyöpöydän pinnan järjestelmän vastuksen tulee olla välillä 105-109 ohmia, ja työpöydän pinnan järjestelmän vastus tason I ESD-suoja-alueella ei saa olla suurempi kuin 108 ohmia.


(2) Shunt -sauva, vaijeripuristin, johtava vaahtomateriaali


ESD-laitteen vikaantumisen varmistamiseksi ESDS-laitteen tai sen osien johtimien oikosulussa on käytettävä metallisia shunt-tankoja, metallilankoja tai syövyttäviä johtavia vaahtomateriaaleja. Voidakseen toimia shunttina edellä mainittujen materiaalien resistanssin tulisi olla vähintään yhden suuruusluokan pienempi kuin pienin vastus ESDS-laitteen kahden tapin välillä.


(3) ESD -suojalattia


Suojalattia on valmistettu staattisesti johtavista tai staattisesti hajoavista materiaaleista, kuten matto, etyleenilattia, terrazzo, kumi, PVC ja korotettu lattia. Turvallisuuden ja hyvän staattisen vuodon varmistamiseksi ESD -suojalattiat on maadoitettava. Järjestelmän vastuksen tulee olla 105–1010 ohmia.


(4) ESD -suojattu sähköinen juotosrauta, juotosimulaite


ESD -laitteen toimintaan käytettävä sähköinen juotosrauta ja tinaimuri on liitettävä juotosraudan kärkeen ja kuoreen maahan, jotta sähköinen juotosrauta ja kuori eivät lataudu induktiolla.


(5) ESD -kiinnittimet, huoltosarjat, ESD -suojavyöhykkeen säilytystelineiden käyttämät huoltotyökalut ja ESD -suojakalusteet jne. Olisi valmistettava staattisesti hajoavista materiaaleista tai toteutettava sähköstaattisia vuotoja.


(6) ESD -suojapakkauksia ja -säiliöitä on monenlaisia. Alustavien tilastojen mukaan on 20 tyyppiä. Se voidaan tiivistää kahteen luokkaan: toinen on antistaattisia kovamuovituotteita, jotka koostuvat pääasiassa synteettisistä hartsimuovista ja johtavista materiaaleista. Synteettisten muovien tavoin on myös kestomuovia, kuten polyeteeniä (PE), polypropeenia (PP), ABS: ää ja polykarbonaattia (PC). Lämpökovettuvia hartseja ovat polyesteri, fenoli ja muut. Antistaattisina täyteaineina ovat hiilimusta, metallikuidut, antistaattiset aineet ja niin edelleen.


Edellä mainituilla materiaaleilla on hyvä mekaaninen lujuus, ja niitä käytetään enimmäkseen komponenttirasioiden, vaihtolaatikoiden, kuormalavojen työkalutelineiden, kuormalavojen integroitujen pakkausputkien jne. Valmistamiseen. ESDS-laitteiden suojaamiseksi näiden materiaalien tilavuuskestävyyden ei pitäisi olla suurempi yli 108 ohmia tai materiaalien pintavastus ei saa olla suurempi kuin 109 ohmia. Toinen on pehmeitä ESD -suojamateriaaleja. Nämä materiaalit valmistetaan myös muokkaamalla edellä mainittuja materiaaleja. Pehmeät ESD -suojamateriaalit ovat erilaisia ​​johtavuuden suhteen, joten myös käyttöalue on erilainen. Joustavia pakkauksia on kolme tyyppiä: staattinen sähkö, staattisen sähkön hajaantuminen ja suojaus- ja häviökomposiittityypit.


Kaikentyyppisten ESD -suojapakkausten tarjoama suoja on: tarjota tasapotentiaali ja ohittaa eri ESDS -laitteiden tapit; vuotaa ja hajottaa ESDS -laitteen eristyspinnan kitkan aikaansaaman staattisen varauksen ajoissa; suojamateriaalit tarjoavat suojan sähköstaattista induktiota vastaan. Suojaa ESDS -laitteet.


(7) ESD -suojan siirtoajoneuvo, istuin


ESD-suojavyöhykkeellä kaikkien häiden auton istuinten, joita kuljettajat käyttävät ESDS-laitteiden kuljettamisessa, tulee ryhtyä antistaattisiin toimenpiteisiin. Juoksuauton rakenne on metallirunko, jonka päällä on staattisesta hajoavasta materiaalista valmistettu laatikko. Laatikon rungossa ja metallirungossa on hyvä sähkökosketus. Metallirunko ja johtavat kumipyörät muodostavat sähköliitännän. Normaalitilanteissa vaaditaan, että liikkuvan ajoneuvon metallirungon systeemin vastus suoja -alueen staattista johtavaa maata vastaan ​​on enintään 108 ohmia.


ESD -suoja -alueella käytettävän istuimen sähköstaattinen vuotoperiaate on sama kuin käynnissä olevan auton. Käytettävän tyynyn on oltava valmistettu antistaattisista kankaista ja muista staattisista haihtuvista materiaaleista ja pidettävä hyvä kosketus metallirunkoon.


(8) Ionisoivat staattiset eliminaattorit (ionisaattorit) voivat käyttää ionisoitua ilmaa staattisten varausten purkamiseen paikoissa, joissa niitä ei voida tehokkaasti maadoittaa, tai hajauttaa staattiset varaukset eristyskohteisiin, joita ei voida tehokkaasti maadoittaa. Ionisaattorit ovat hyödyllisiä myös sähkövarausten hajottamiseksi alueilla, joilla ruiskutusprosessit, kuten hiekkapuhallus ja maalaus, on herännyt. Ilma -ionisaatiossa käytetään yleisesti kolmea menetelmää: radioaktiivisuus, piste ja sähköstaattiset kammat. Radioaktiivinen materiaali tuottaa A -hiukkasia, jotka ionisoivat ilmaa. Sähköisessä menetelmässä käytetään suurjännitteistä neliöaaltosignaalia, joka on ilman ionisaatio. Sähköstaattisen kampauksen periaate on samanlainen kuin salamansauvan. Se käyttää neulan kärjessä olevia keskittyneitä pisteitä ilman ionisoimiseen.


Tämä menetelmä perustuu maanpinnan pisteen&39 pisteeseen ja itsensä torjuntaan, joten varaus kerrotaan pinnalle pienimmällä kaarevuussäteellä. Ionisaattorin ilman tulee sisältää suunnilleen yhtä paljon positiivisia ja negatiivisia ioneja. Positiivisten ja negatiivisten ionien epätasapaino voi aiheuttaa jäännösjännitteen ionisaatioalueella. Ionisaattorin sijoitus on määritettävä valmistajan suositusten tai kokemuksen perusteella. Valmistajan': n tiedot antavat yleensä tietoja hajoamisajan sekä ionisaattorin ja varausalueen välisen etäisyyden ja kulman välisestä suhteesta. Voi kestää muutaman sekunnin tai jopa muutaman minuutin, ennen kuin ionisaattori hajottaa varauksen riippuen varauksen määrästä ja varauksen etäisyydestä lähteestä. Varauksen neutraloimiseksi ladatulla alueella ionisaattorin pitäisi toimia vähintään 2-3 minuuttia. Joillakin ionisaattoreilla on erittäin korkea jäännösjännite, mikä voi vahingoittaa joitakin ESDS -tuotteita. ESD: n mukautuvaksi hallitsemiseksi ionisaattoria valittaessa ja sijoitettaessa on tarpeen mitata suoja -alueen jäännösjännite ja verrata sitä ensimmäisen ESDS -tuotteen jänniteherkkyystasoon.